VGA线序
视频控制器 vga兼容

视频控制器 VGA兼容简介视频控制器(Video Controller)是计算机中的一个重要设备,负责管理和控制显示器的显示输出。
VGA(Video Graphics Array)是一种视频接口标准,它通过模拟信号传输视频数据,被广泛应用于计算机的显示输出。
本文将介绍视频控制器 VGA兼容的基本原理、功能和使用方式。
基本原理视频控制器 VGA兼容是一种硬件设备,通常集成在计算机的主板上。
它负责将来自计算机的视频信号转换为VGA接口所能识别的模拟信号,并通过VGA接口连接显示器进行显示。
VGA兼容表示该视频控制器符合VGA接口的标准,能够正常工作并输出兼容VGA接口的视频信号。
VGA接口采用15个针脚连接,包括红、绿、蓝三个颜色信号、水平同步信号和垂直同步信号等。
功能视频控制器 VGA兼容具备以下基本功能:1.显示输出管理:视频控制器负责管理和控制显示输出,将计算机的视频信号转化为显示器所需的信号格式。
2.显示模式设置:视频控制器支持不同的显示模式设置,包括分辨率、刷新率、色彩模式等。
3.显存管理:视频控制器通过显存(显卡内存)存储图像数据,控制显示的内容。
4.图形加速:视频控制器支持硬件加速功能,提升图形绘制和显示的效率。
5.多显示器支持:某些视频控制器还支持多显示器输出,可以同时连接多台显示器进行显示。
除了基本功能,视频控制器 VGA兼容还可以根据厂商和型号的不同而具备一些特殊功能,比如支持高清视频输出、多屏幕拓展等。
使用方式视频控制器 VGA兼容通常在操作系统启动时就会被自动识别和初始化。
在使用计算机时,可以通过以下方式对视频控制器进行设置和管理:1.显示设置:在操作系统的设置界面中,可以设置和调整显示的分辨率、刷新率、色彩模式等参数。
根据实际需求和显示器的性能,选择合适的显示设置。
2.驱动程序:视频控制器需要安装相应的驱动程序,以保证其正常工作和发挥最佳性能。
在操作系统的设备管理器中可以进行驱动程序的安装和更新。
AV,S-VIDEO,VGA,HDMI各端子简介

AV,S-VIDEO,VGA,HDMI各端子简介AV也称AV[1]接口,音频(Audio )和视频(Video )的简称AV端口(又称复合端口、莲花口)原文为Composite video connector,是家用影音电器用来传送类比视讯如NTSC、PAL、SECAM的常见端口。
AV端口通常是黄色的RCA端口,另外配合两条红色与白色的RCA端口传送音讯。
欧洲的电视机通常以SCART端口取代RCA端口,不过SCART的设计上可以载送画质比YUV更好的RGB讯号,故也被用来连接显示器、电视游乐器或DVD播放机。
在专业应用当中,也有使用BNC端口以求获得更佳讯号品质。
在AV[1]端口中传送的是类比电视讯号的三个来源要素:Y、U、V,以及作为同步化基准的脉冲信号。
Y代表影像的亮度(luminance,又称brightness),并且包含了同步脉冲,只要有Y信号存在就可以看到黑白的电视影像(事实上,这是彩色电视与早期黑白电视相容的方法)。
U信号与V信号之间承载了颜色的资料,U和V先被混合成一个信号中的两组正交相位(此混合后的信号称为彩度(chrominance)),再与Y 信号作加总。
因为Y是基频信号而UV是与载波混合在一起,所以这个加总的动作等同于分频多工。
AV端口所传送的复合视讯可以借由简单地调变其载波来将其导引至任何一个电视机[1]的频道。
早期大多数的家用视讯装置都是使用复合视讯。
例如镭射影碟就是单一的将复合视讯数位化,VHS录像带则是记录稍微修改过的复合视讯。
这些播放装置大多数可以选择是直接输出其记录的讯号,或者调变至特定的电视频道以供没有AV端口专属频道的早期电视机收看。
在1980年代早期,当时的个人电脑与电视游乐器通常也输出复合视讯,使用者必须使用一台RF调变器来将其载波导向至电视的特定频道,在北美常为第3或第4频道(66~72Mhz),欧洲为36频道,日本日规第1或第2频道(90~102MHz);台湾则因当时仅开放1~7CH(即美规VHF 7~13CH,但7~12CH被台视、中视、华视使用中),故仅剩第13频道(210~216MHz)可用。
基于FPGA的VGA图像显示

基于FPGA的VGA图像显示1、VGA显示原理VGA标准是一种计算机显示标准,最初是由IBM公司在1987 年提出的,分辨率是640*480。
VGA 接口也叫做D_Sub 接口,是显卡上输出模拟信号的接口。
目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的D/A 转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。
常见的彩色显示器一般由阴极射线管(CRT) 构成,彩色由GRB(Green Red Blue) 基色组成。
显示采用逐行扫描的方式解决,阴极射线枪发出电子束打在涂有荧光粉的荧光屏上,产生GRB 基色,合成一个彩色像素。
扫描从屏幕的左上方开始,从左到右,从上到下,逐行扫描,每扫完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT 对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行行同步;扫描完所有行,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕的左上方,同时进行场消隐,并预备进行下一次的扫描。
要实现VGA显示就要解决数据来源、数据存储、时序实现等问题,其中关键还是如何实现VGA时序。
VGA的标准参考显示时序如图1所示。
行时序和帧时序都需要产生同步脉冲(Sync a)、显示后沿(Back porch b)、显示时序段(Display interval c)和显示前沿(Front porch d)四个部分。
2、方案设计由VGA的显示原理可知,该任务的关键是VGA时序控制部分和汉字图形显示部分:(1)VGA时序控制部分,采用FPGA本地50MHz时钟,根据所需时序要求,经Verilog语言编写的计数模块分频而得到,该部分十分重要,如果产生的时序有偏差,那么就会使汉字图形无法显示或显示结果混乱;(2)汉字图形显示部分,有2种方法可以实现:第1 种是在对像素进行行计数、场计数的时候,就把字库信息直接赋值给颜色信号R、G、B,这种方法虽然简单,但是控制很不灵活,需要对汉字的显示像素一一判定对应的位置,容易出现错误,不易修改,所以本次采用的是第2 种方法,第2 种方法是使用FPGA内部的一种资源来存储汉字的字库信息,然后由程序将其提取出来作为显示信号发送到VGA 接口,以实现汉字图形的显示,这样就克服了第一种方法易出错又不易修改的缺点。
568B标准夹线顺序是

automation自动化
band区
batch processing成批处理
binary code二进制码
binary digit二进制位,二进制数字
bit比特,二进制的一位
branch分支,支线
brush电刷
buffer storage缓冲存储器
calculator计算器
parameter参数,参量
perforator穿孔机
peripheral equipment外围设备,外部设备
personal computer个人计算机
printed circuit印制电路
printer打印机
printout打印输出
to process处理
processing unit处理部件
KB:等于1024 Byte
MB:等于1024 KB
GB:等于1024 MB
access arm磁头臂,存取臂
access time存取时间
adder加法器
address地址
alphanumeric字母数字的
analog computer模拟计算机
analyst分析员
area区域
array数组,阵列
CD-ROM光盘驱动器(光驱)
monitor监视器
keyboard键盘
mouse鼠标
chip芯片
CD-R光盘刻录机
详细的看这里:)~
/ShowPost.Asp?ID=116
这里也很多的:)~
/PCEnlish.htm
Socket:插槽,如CPU插槽种类有SocketA,Socket478等等
umper:跳线(短路端子)
3代LVDS-VGA信号转换器说明书V1.1

“LVDS-VGA信号转换器Ⅲ型”使用说明书--在使用前请务必仔细阅读本说明书一产品简介简介《LVDS-VGA信号转换器Ⅲ型》用于将输入信号为LVDS格式的信号,转换成VGA格式的信号输出。
目前测试验证过长虹,TCL,海信,创维,康佳等品牌的所有主板,均正常显示。
主要功能本产品主要是用于液晶电视机维修过程中,解决不需要液晶屏即可调试及维修各种电路主板的工装设备。
本产品可将液晶电视功能主板输出的LVDS信号,转换成VGA信号,再将VGA 信号送到任一款带有VGA接口的电视机或显示器即可进行调试和维修。
二安装步骤1.断开所有电源,包括转换器电源,电视机主板电源;2.连接LVDS线与转换板,详细见下文《四 LVDS线与转换板的对接》;3.连接电视机主板LVDS信号输出端与LVDS线;如电视机为创维或TCL,可以采用我们提供的通用LVDS线,其他品牌必须采用电视机自身的LVDS线;4.连接VGA显示器;在接通转换器的5V电源前,用万用表测量下电视机主板和转换器的地是否连通。
少数主板,其地线的连接方式比较特殊,此时需要用导线连通转换板地线和电视机主板地线;5.接入电源。
必须注意,电源为+5V直流电源;6.打开电视机主板电源;注意!当转换器电源或电视机主板电源通电时,禁止拔插LVDS线和转换板!下图分别为标清主板和高清主板完成安装的示意图三关机步骤1.关闭电视机主板电源;2.关闭转换器5V电源;3.拔开LVDS线或者转接板;四 LVDS线与转换板的对接4.1 创维和TCL液晶电视主板与转换板的对接由于创维及TCL电视机主板的LVDS输出端的线序是一致的,因此,我们可以采用通用的LVDS线加上转换板进行连接;通用LVDS线的一端必须接到转接板的P1端口,另一端的第一脚与电视机主板LVDS插座的第1脚对齐,插入即可。
4.2 其他品牌液晶电视主板与转换板的对接除创维与TCL 外的液晶电视,由于电视主板的LVDS 接口的线序种类较多,此时,采用待维修的电视主板原配的LVDS 线进行连接。
vga接口显示

VGA接口显示实验QinZhanAo1.实验内容电脑屏幕背景为白色,在电脑屏幕中间显示一个空心的矩形,矩形颜色为红色。
2.VGA接口原理VGA接口为15针接口,常用5个针,如下图所示:VGA接口示意图如下所示:由上图,常用的5个接口:H-SYNC 行同步信号,用于显示器扫描一行;V-SYNC 场同步信号,用于显示器扫描一列;RED,产生红色模拟信号;GREEN,产生绿色模拟信号;BLUE,产生蓝色模拟信号。
显示器扫描规律:按照给定的参数先扫描显示器第一行,然后扫描第二行,也就是一行一行扫描。
这里显然可以看出,在设计两个有效范围计数器时,场同步信号计数器是以行同步信号计数器为周期的。
显示器扫描参数如下表:本实验选择显示模式为800*600@60,需要注意的是时钟,也就是这里的40MHz是底线,驱动这一模式至少需要40MHz的时钟,板子上市50MHz,可以使用。
下面给出两个同步信号的时序图,并结合扫描参数表来进行说明。
行同步信号时序图如下图:场同步信号时序图如下图:800*600@60 模式:行同步信号上电拉高,在行同步计数为0时拉低Sync(a)个时间,即128个时钟周期,之后拉高,在行同步计数到1055时,行同步计数器清零,场同步计数器加1;场同步信号上电拉高,在场同步计数为0时拉低Sync(o)个时钟周期,场同步计数到627时清零。
参考显示器扫描参数表,需要注意的是,扫描有效范围只是800*600,也就是行的C段和列的Q段,给出RGB色值得范围必须在这里,也就是行计数在[216,1015],列计数在[27,626]。
3.调色RGB为光三原色,三原色全0为黑,全1为白,红色调配为R全1,其他两原色为0。
4.Verilog代码5.VCS仿真结果在标记处我们看到背景和矩形框的颜色配置是正确的。
6.上板测试结果。
各种接口针脚定义大全
3.5mm插头最常见的立体声耳机分三层,标准分布为“左右地红白”(从端部到根部依次是左声道、右声道、地线,其中左声道常用红色线皮, 右声道常用白色的)最常见的是银白色的和铜黄色的,银色的是铜镀银,铜黄色的就是铜。
由于银的稳定性和电子工程性优于铜,所以铜镀上银后可以升级使用该插头设备的用户体验。
USB接口USB是一种常用的pc接口,他只有4根线,两根电源两根信号,故信号是串行传输的,usb接口也称为串行口,usb2.0的速度可以达到480Mbps可以满足各种工业和民用需要.USB接口的输出电压和电流是:+5V 500mA实际上有误差,最大不能超过+/-0.2V 也就是4.8-5.2V 。
usb接口的4根线一般是下面这样分配的,需要注意的是千万不要把正负极弄反了,否则会烧掉usb设备或者电脑的南桥芯片:黑线:gnd红线:vcc绿线:data+白线:data-111USB 接 口定义图USB 接口定义颜色一般的排列方式是:红白绿黑从左到右 定义:红色—USB 电源: 标有—VCC Power 、5V 、5VSB 字样白色一USB 数 〔据线:(负) —DATA 、 USBD- PD-、 USBDT- 绿色—USB 数 〔据线:(正) —DATA+ USBD+ PD+ USBDT+黑色-地线: GND 、GroundUSB 接 口的连接线有两种形式,通常我们将其与电脑接口连接的 一端称为“ A”连接头,而将连接外设的接头称为“ B”连接头(通常 的外设都是内建USB 数据线而仅仅包含与电脑相连的“ A”连接头)。
USB 接 口是一种越来越流行的接口方式了,因为 USB 接 口的特点 很突出:速度快、兼容性好、不占中断、可以串接、支持热插拨等等,USB 接口 PIN SIGNAL DESCRIPTIOM 1 VCC+5V2” Data 0Negative Data Channel 0 3 +DataO Positive Data Channel 0 4 GNDGrounddSMlLWaI ' I <123 4所以如今有许多打印机、扫描仪、数字摄像头、数码相机、MP3播放器、MODE等都开始使用USB故为接口模式,USB®口定义也很简单:1+ 5V2DATA-数据-3DATA+数据+4GND 地串口主板一般都集成两个串口,可 Windows却最多可提供8个串口资源供硬件设置使用(编号COM至U COM8)虽然其I/O地址不相同,但是总共只占据两个 IRQ(1、 3、 5、 7共享 IRQ4, 2、 4、 6、 8共享IRQ3),平常我们常用的是COM* COM这四个端口。
海信液晶逻辑板的维修方法
第五章维修技巧及经验交流关于LCD 电视机屏驱动板的维修方法LCD 电视机屏驱动板是由屏厂家和屏配套提供的,屏驱动板又称为中心控制板,逻辑板等,它的作用是把从数字板送过来的 LVDS 信号转换成TTL 信号。
屏驱动板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。
屏驱动板图片:LCD 电视机屏驱动板工作条件:正确的供电:电压有:+3.3V、+5V、+12V,这个电压是从主板供过来的,在主板上靠近 LVDS 插座处附近会有一个切换LVDS 供电的 MOS 管开关,靠近MOS 管处有选择LVDS 电压的磁珠或跳线。
根据具体使用的液晶屏的型号确定供电电压是多少伏来选择对应的磁珠或跳线。
正确的LVDS 信号:LCD 电视机屏分为高清屏(1366*768)和全高清屏(1920X1080)高清屏(1366*768)均为单 8 位 LVDS 传输,包括 8 位数据,2 位时钟共 10 条数据线;全高清屏(1920X1080)均为双路 LVDS 传输,包括8 位奇数据,8 位偶数据,2 位奇时钟和2 位偶时钟,共20 条数据线,所以从数字板过来的LVDS 线的根数是不一样的。
因为LVDS 信号电平为1V 左右,通过万用表可以测出来。
三、液晶屏信号格式选择电压:LVDS 信号格式有两种:VESA 格式和JEIDA 格式。
在靠近LVDS 插座处会有2 个选择 LVDS 格式的电阻,根据液晶屏的要求来选择其阻值。
一般有0V,3.3V,5V 和12V 几种选择。
不同的屏应该选择不同的电压。
四:帧频选择端口:有些屏具有这个端口,如奇美屏。
在该端口接上选择电平,可以使屏的显示频率在50Hz 和60Hz 帧频进行选择,以适应输入信号的帧频。
如果该端口的选择电平错误,屏的显示频率和输入信号的帧频不相同,会出现无显示的故障。
五:对应的程序:不同的液晶屏一般需要选择不同的LVDS 程序,当程序不匹配时多会出现彩色不对或图像不正常等现象。
DIY自制HDMI线
DIY自制HDMI线
材料备齐了,今天的焊接主要指为了测试咱买的9米线缆传输信号有没有问题,测试通过了,准备就把原来的VGA线给抽了,把HDMI线埋地下去常用
一开始不是很顺利,主要是因为哪个狗日的居然上传了一份不靠谱的线序图在论坛上,咱也没去多找,结果就杯具了,一个多小时的功夫全白搭了
正确的线序我发这了
买的接头,为了以防万一,买了10套简易的供测试使用,还有金属外壳的两个留着正式用。
线缆,一共9米,挺粗的,里头一共有19根导线,因为传输不同的信号,而不同信号对屏蔽的要求不同,所以线序不能乱了。
接头先层搪锡,便于焊接。
焊接线头(这张是第一次接错的线序,后来重新焊了)
成型
因为没有注塑设备,只能用热缩管建议包裹,本来就是测试用的,过两天还是要剪掉的。
完整线缆
测试效果。
VGA
简介VGA(Video Graphics Array)即视频图形阵列,是IBM在1987年随PS/2机(PS/2 原是“Personal System 2”的意思,“个人系统2”,是IBM公司在1987年推出的一种个人电脑。
PS/2电脑上使用的键盘鼠标接口就是现在的PS/2接口。
因为标准不开放,PS/2电脑在市场中失败了。
只有PS/2接口一直沿用到今天。
)一起推出的使用模拟信号的一种视频传输标准,在当时具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。
这个标准对于现今的个人电脑市场已经十分过时。
即使如此,VGA仍然是最多制造商所共同支持的一个标准,个人电脑在加载自己的独特驱动程序之前,都必须支持VGA的标准。
例如,微软Windows系列产品的开机画面仍然使用VGA显示模式,这也说明其在显示标准中的重要性和兼容性。
VGA最早指的是显示器640X480这种显示模式。
VGA 公插头(通常位于显示器侧)VGA技术的应用还主要基于VGA显示卡的计算机、笔记本等设备,而在一些既要求显示彩色高分辨率图像又没有必要使用计算机的设备上,VGA技术的应用却很少见到。
本文对嵌入式VGA显示的实现方法进行了研究。
基于这种设计方法的嵌入式VGA显示系统,可以在不使用VGA显示卡和计算机的情况下,实现VGA图像的显示和控制。
系统具有成本低、结构简单、应用灵活的优点,可广泛应用于超市、车站、飞机场等公共场所的广告宣传和提示信息显示,也可应用于工厂车间生产过程中的操作信息显示,还能以多媒体形式应用于日常生活。
编辑本段VGA原理VGA显示与VGA时序实现通用VGA显示卡系统主要由控制电路、显示缓存区和视频BIOS(Basic Input Output System即基本输入输出系统)程序三个部分组成。
控制电路如图1所示。
控制电路主要完成时序发生、显示缓冲区数据操作、主时钟选择和D/A(Digital to Analog即将数字信号转换为模拟信号)转换等功能;显示缓冲区提供显示数据缓存空间;视频BIOS作为控制程序固化在显示卡的ROM(Read-Only Memory即只读存储器)中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、15针VGA各针脚的定义:
按照VGA接头(15HD)的标准,共各引脚的定义如下:(PIN表示“脚”
的意思)
1PIN ——Red——模拟信号的“红”
2PIN ——Green——模拟信号的“绿”
3PIN ——Blue——模拟信号的“蓝”
4PIN ——ID Bit 、
5PIN ——N/C 、
6PIN ——R.GND——模拟信号的“红”的接地端
7PIN ——G.GND——模拟信号的“绿”的接地端
8PIN ——B.GND ——模拟信号的“蓝”的接地端
9PIN ——No.Pin 、(备用)
10PIN——GND ——数子信号的的接地端
11PIN——ID Bit——屏幕与主机之间的控制或地址码
12PIN——ID Bit ——屏幕与主机之间的控制或地址码(用于一个主
机多个显示屏)
13PIN——H Sync—— 数字的水平行场信号
14PIN——V Sync ——数字的垂直行场信号
15PIN——N/C——接地端
二、标准15针 VGA头焊接方法:
标准15针 VGA 头的各针脚如下图显示(3+4 线型,3表示3根同轴
红、绿、蓝,4表示4根黑、棕、黄、白线) VGA的脚通常按照倒梯
形来看,从上到下,从左到右分别是1-5脚,6-10脚,11——15
脚;(注意 D15 接头一定选用金属外壳)如下图所示:
15针脚我们通常只需要焊接11个引脚即可,如下:(4、5、9、12
脚不焊)
红线——“1”脚——模拟信号的“红”;
绿线——“2”脚——模拟信号的“绿”;
蓝线——“3”脚——模拟信号的“蓝”;
红线外屏蔽线——“6”脚——模拟信号的“红”的接地屏蔽线;
绿线外屏蔽线——“7”脚——模拟信号的“绿”的接地屏蔽线;
蓝线外屏蔽线——“8”脚——模拟信号的“蓝”的接地屏蔽线;
黑线——“10”脚——数子信号的的接地端;
棕线——“11”脚——屏幕与主机之间的控制或地址码;
黄线——“13”脚——数字的水平“行”同步信号;
白线——“14”脚——数子信号的垂直“场”同步信号;
VGA 线外屏蔽线——“15”脚——VGA插座外壳压接接地 。
在实际工程中,经常会在地线的连接中出现错误,如果将某些脚(如
4,5,9,15等)接到地线上,在大屏显示不出什么问题;但如10
脚未接地的话,就会出现地线不通而出问题。有些设备将不用的引脚
全部接地了,虽然不标准,但挺实用,只是如果要用到相应的控制位
时会出问题。
三、VGA针脚只焊7线的焊接方法:(如用网线中的8芯焊接)
第一、 1 、 2 、 3 脚 分别用网线中的三根线(1-橙,2-绿,3
-蓝)记着两边颜色对应;
第二、 5~10 脚 焊接在一起做公共地;用8根网线中的某一根颜色
的线(在此我们记作用“橙白”色线),记着两头都用这根颜色的线,
6、7、8脚针焊在一起接到公共地上;
第三、 11脚 接网线中的某个线(在此定义为接棕色线,11-棕)
第四、 13脚 接网线中的某根颜色的线(在此定义用绿白线,13-
绿白);
第五、 14脚 接网线中的某根颜色的线(在此定义用绿白线,14-
蓝白);
第六、15脚 VGA插座外壳压接接地,(在此定义用绿白线,15-棕
白)
15号针脚其实应该跟5-10脚焊一起都当作地线,这样实际上就是
焊7针脚了。
如果用专用VGA线缆涂简便只焊7针脚的话焊接方法就是:就是在
D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地;红、绿、蓝的屏蔽线绞在
一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接
黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15插头端壳,褐线和黑线不
用接,但是要剪齐,以防和其他线串接。